玻璃钢夹芯板EN45545的防火规定

EN45545-2标准规定了轨道交通列车中非金属材料的防火要求。对于玻璃钢夹芯板,其防火测试依据使用部位不同而有所区别。作为墙体材料,需按照EN45545-2R1标准,进行热量释放、火焰蔓延、烟雾密度和烟雾毒性4项测试,达到HL2或HL3等级。若作为地面材料,依据EN45545-2R10标准,执行辐射热源法、烟雾密度和烟雾毒性3项测试。新版R10标准不再要求热量释放测试。

欧标EN45545列车系列标准,对于非金属材料或元件的防火要求是按照EN45545-2防火标准来执行相关测试。

那么,对于轨道交通列车用玻璃钢夹芯板,EN45545-2是按照哪个类别来执行呢?

这主要取决于玻璃钢夹芯板的具体使用部位、实际用途和使用量。

若玻璃钢夹芯板用于列车墙体材料使用,表面积超过0.2平方米,那么需要根据EN 45545-2 R1最严苛标准来执行。测试项目包括了ISO5660-1热量释放,ISO5658-2火焰蔓延,ISO5659-2烟雾密度测试和EN17084面积法烟雾毒性总共4项测试。通常情况下,玻璃钢板至少需要符合R1 HL2或者HL3等级。

若玻璃钢夹芯板用于列车铺地材料使用,那么需要按照EN45545-2 R10地面材料标准来执行。测试项目包含了ISO9239铺地材料辐射热源法、ISO5659-2烟雾密度、EN17084烟雾毒性总共3项测试。(此处需要注意,EN45545-2:2020新版标准的R10项目不需要执行ISO5660热量释放测试,EN45545-2旧版标准R10才有热释放项目要求)

玻璃钢夹芯板墙体材料EN45545-2 R1防火检测 - 测试方法

ISO5660-1锥形量热仪法测定热释放速率

ISO5660-1Heat release, smoke production and mass loss rate (cone calorimeter method)

ISO 5658-2 建筑构件侧面火焰蔓延防火测试

ISO5658-2 Spread of flame- Lateral spread on building products in vertical configuration

ISO 5659-2单烟箱光密度测定  

ISO 5659-2Determination of optical density by a single-chamber test

EN 17084铁路车辆防火-材料和元件的毒性测试

EN 17084 Fire protection in railway vehicles- Toxicity test of materials and components

玻璃钢夹芯板铺地材料EN45545-2 R10防火检测-测试方法

EN ISO 9239-1使用辐射热源进行燃烧性能测定

EN ISO 9239-1Determination of the burning behavior using a radiant heat source

ISO 5659-2单烟箱光密度测定  

ISO 5659-2Determination of optical density by a single-chamber testEN17084烟雾毒性

EN 17084铁路车辆防火-材料和元件的毒性测试

EN 17084 Fire protection in railway vehicles- Toxicity test of materials and components

出自GF2022

内容概要:本文档围绕六自由度机械臂的ANN人工神经网络设计展开,涵盖正向与逆向运动学求解、正向动力学控制,并采用拉格朗日-欧拉法推导逆向动力学方程,所有内容均通过Matlab代码实现。同时结合RRT路径规划与B样条优化技术,提升机械臂运动轨迹的合理性与平滑性。文中还涉及多种先进算法与仿真技术的应用,如状态估计中的UKF、AUKF、EKF等滤波方法,以及PINN、INN、CNN-LSTM等神经网络模型在工程问题中的建模与求解,展示了Matlab在机器人控制、智能算法与系统仿真中的强大能力。; 适合人群:具备一定Ma六自由度机械臂ANN人工神经网络设计:正向逆向运动学求解、正向动力学控制、拉格朗日-欧拉法推导逆向动力学方程(Matlab代码实现)tlab编程基础,从事机器人控制、自动化、智能制造、人工智能等相关领域的科研人员及研究生;熟悉运动学、动力学建模或对神经网络在控制系统中应用感兴趣的工程技术人员。; 使用场景及目标:①实现六自由度机械臂的精确运动学与动力学建模;②利用人工神经网络解决传统解析方法难以处理的非线性控制问题;③结合路径规划与轨迹优化提升机械臂作业效率;④掌握基于Matlab的状态估计、数据融合与智能算法仿真方法; 阅读建议:建议结合提供的Matlab代码进行实践操作,重点理解运动学建模与神经网络控制的设计流程,关注算法实现细节与仿真结果分析,同时参考文中提及的多种优化与估计方法拓展研究思路。
内容概要:本文围绕电力系统状态估计中的异常检测与分类展开,重点介绍基于Matlab代码实现的相关算法与仿真方法。文章详细阐述了在状态估计过程中如何识别和分类量测数据中的异常值,如坏数据、拓扑错误和参数误差等,采用包括残差分析、加权最小二乘法(WLS)、标准化残差检测等多种经典与现代检测手段,并结合实际算例验证方法的有效性。同时,文档提及多种状态估计算法如UKF、AUKF、EUKF等在负荷突变等动态场景下的应用,强调异常处理对提升电力系统运行可靠性与安全性的重要意义。; 适合人群:具备电力系统基础知识和一定Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及从事电力系【状态估计】电力系统状态估计中的异常检测与分类(Matlab代码实现)统自动化相关工作的工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握电力系统状态估计中异常数据的产生机制与分类方法;②学习并实现主流异常检测算法,提升对状态估计鲁棒性的理解与仿真能力;③服务于科研项目、课程设计或实际工程中的数据质量分析环节; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,配合电力系统状态估计的基本理论进行深入理解,重点关注异常检测流程的设计逻辑与不同算法的性能对比,宜从简单案例入手逐步过渡到复杂系统仿真。
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